第9章压电测量技术概要课件.ppt
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1、压电式传感器:利用压电材料的压电效应实现能量的转换。 当压电材料受到外力作用时,其表面将产生电荷,将机械能转变成电能。 利用压电材料可以制成力敏元件,用来测量力和能转变成力的各种物理量。,由于压电效应是可逆的,在压电材料的一定方向施加电场,它就会产生变形,因此压电传感器是双向传感器。,9.1 压电式传感器的工作原理,正压电效应:有些材料,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的两个表面上产生符号相反的电荷;当外力去除后,又重新恢复为不带电的状态。当作用力的方向改变时,电荷的极性随之改变。逆压电效应:在这些材料的极化方向施加电场,它们就会产生变形,这种现象称为“逆压电效
2、应”,或称为“电致伸缩效应”。 压电材料:具有压电效应的材料称为压电材料。,压电常数 压电材料的性能常用压电常数来表征。 以晶体为例, 设有一用晶体制成的压电元件受到力F作用,在其相应表面上产生表面电荷Q,力F与电荷Q之间存在如下关系 :,d 压电常数,不同的受力方向及不同表面上电荷积累是不同的。用单位面积上的力和电荷来表征压电效应时,得到:,j方向受力时在i方向上电荷积累的表面密度(即沿i方向的极化强度);,沿方向j施加外力时,单位面积上感受的应力;,压电常数( j方向受应力,在i方向产生电荷时的压电常数)。,压电常数dij有两个下脚注 :第1个下脚注:表示晶体的极化方向,即产生电荷的表面垂
3、直于x轴(y轴或z轴),记作i=1(或2或3)。 第2个下脚注:j=1或2、3、4、5、6,分别表示在沿x轴、y轴、z轴方向作用的正应力和在垂直于x轴、y轴、z轴的平面内作用的剪切力。,晶体在任意受力状态下所产生的表面电荷密度可由下列方程组决定:,P1、P2、P3:分别为在垂直于x轴、y轴和z轴的表面上产生的总的电荷密度; 1、 2 、 3:表示晶体分别沿x轴、y轴、z轴方向所受的外力分量产生的拉或压应力; 4、 5、 6:为剪切应力分量。,晶体(压电材料)的压电特性可以用它的压电常数矩阵表示如下:,得到石英晶体的正压电效应张量表达式:,则石英晶体的压电常数矩阵:,(k=1、2、3;h=1、2
4、、3、4、5、6), 沿h方向的应变。 沿k方向施加的电场。,石英晶体的逆压电效应可用下列形式表示:,结论:1)有正压电效应的压电晶体,必有相应的逆压电效应。晶体中,哪个方向上有正压电效应,则此方向上必定存在逆压电效应。2)逆压电效应的压电常数与正压电效应的压电常数相等,且一一对应。一般有:逆压电效应中压电常数矩阵是正压电效应中压电常数矩阵的转置矩阵。,压电常数dij的物理意义 在“短路条件”下,单位应力所产生的电荷密度。 “短路条件”是指压电元件的表面电荷从一开始发生就被引开,因而在晶体变形上不存在“二次效应”的理想条件。压电常数d有时也称为压电应变常数。,(1)压电常数g:它表示在不计“二
5、次效应”的条件下,每单位应力在晶体内部产生的电势梯度,因此有时也称为压电电压常数,数值上等于压电常数d除以晶体的绝对介电常数,即:,(2)压电常数h:它表示在不计“二次效应”条件下,每单位机械应变在晶体内部产生的电势梯度。因而h常数应关系到压电晶体材料的机械性能参数,数值上等于压电常数g和晶体的杨氏模量E的乘积:,9.2 压电材料,选择压电材料的要求: 转换性能:具有较高的耦合系数或具有较大的压电常数; 机械性能:压电元件作为受力元件,希望它的机械强度高,机械刚度大,以期获得宽的线性范围和高的固有振动频率; 电性能:希望具有高的电阻率和大的介电常数,以期减弱外部分布电容的影响并获得良好的低频特
6、性; 温度和湿度稳定性要好,具有较高的居里点,以期得到较宽的工作温度范围; 时间稳定性 : 压电特性不随时间蜕变。,压电晶体分类:,单晶体:石英晶体等多晶体:压电陶瓷等,石英晶体,石英晶体有天然的石英和人工石英单晶体两种。,结构:石英晶体属六方晶体,有右旋石英晶体和左旋石英晶体之分,其理想外形共包括三十个晶面,分成五组。以 m、R、r、s和x表示。六个m面也称柱面,六个R面也称大棱面,六个面r也称为小棱面,还有六个s面和六个x面。,x轴:与z轴垂直的平面上,并通过相对两棱的直线(有三个),又称为电轴。y轴:与x轴、z轴垂直的是y轴,又称为机械轴;z轴:晶体对称轴,又称为光轴;x切割:截得的压电
7、元件之两个端面与x轴相垂直;y切割:截得的压电元件中的两个端面与y轴相垂直。,压电晶体的三种压电效应a) 纵向压电效应,压电晶体的三种压电效应,b) 横向压电效应,压电晶体的三种压电效应,c) 切向压电效应,石英是具有良好压电效应的一种压电晶体。在20200范围内压电常数的温度变化率约是-0.016%/,在温度较低时,压电常数的变化很小。 居里点:573 石英晶体的相对介电常数较小,温度稳定性很好。机械强度很高,性能稳定,没有热释电效应(由于温度变化导致电荷释放),绝缘性能相当好。,压电陶瓷,压电陶瓷是人工制造的多晶压电材料,它由无数细微的单晶组成。1)极化前,它具有类似铁畴材料磁畴结构的“电
8、畴”结构。 特点:“电畴”是分子自发的极化区域,各单晶的自发极化方向完全是任意排列的,虽然每个单晶具有强压电性质,但是组成多晶后,各单晶的压电效应却互相抵消了。 原始的压电陶瓷是一个非压电体,它不具有压电性质。,2)极化后极化处理:在一定 温度下,对压电陶瓷施加强电场,使极性转动到接近电场的方向。,压电陶瓷,这个方向就是压电陶瓷的极化方向,在极化方向下,各向同性受到破坏,但在垂直的平面上,仍保持各向同性。当电场丢掉后,压电陶瓷仍存在着很强的剩余极化,类似于铁磁物质在磁场中被磁化的现象,它们被极化的过程和铁磁材料被磁化的过程极其相似。 当这种经极化后的铁电体在受到外力作用时,其剩余极化强度将随之
9、变化,所以也表现出压电特性。显然这种材料的压电特性在极化方向上是最显著的。极化方向定义为z轴。 压电陶瓷稳定性较石英晶体差。,压电陶瓷的种类 : 钛酸钡压电陶瓷 锆钛酸铅系压电陶瓷,即PZT系压电陶瓷 铌镁酸铅压电陶瓷(PMN) 铌酸盐系压电陶瓷,需要指出: 通常压电陶瓷如钛酸钡和锆钛酸铅都有明显的热释电效应。,(1)厚度变形(简称为TE方式),利用石英晶体的纵向压电效应,产生的表面电荷密度或表面电荷可用下式计算:,或,压电元件的结构形式 压电元件是用压电材料制成的力电转换元件。压电元件有五种基本变形形式 :,(2)长度变形(简称为LE方 式)利用石英的横向压电效应,计算公式为,在压电式传感器
10、中,不少是利用纵向压电效应的,这时所用压电元件大都为圆形薄片。为增大输出,常采用多片结构,最多可达8片。,或,利用横向压电效应时,常采用双片弯曲式结构。在图(a)中,当自由端受力时,它就产生形变,放大后的形变如图(b)所示。,(3)厚度剪切变形 利用剪切压电效应的压电元件除采用片状结构形式外,还可采用管状压电陶瓷,这种结构的极化方向有平行于轴线的和径向的两种。,9.3 压电式传感器的等效电路9.3.1 压电元件的等效电路 压电元件是压电式传感器的敏感元件。 当它受到外力作用时,就会在垂直于电轴或垂直于极化方向的表面上产生电荷,在一个表面上聚集正电荷,在另一个表面上聚集等量的负电荷。 可以把压电
11、式传感器看作一个静电电容器。,电容量:,S电容器极板面积;t压电元件厚度压电材料的介电常数;0真空的介电常数;r压电材料的相对介电常数,随材料不同而变。 Ca压电元件的内部电容。,1.等效电路1)电荷源 可等效成为一个电荷源和一个电容的等效电路。,电容器上的电压Ua(开路电压)、电荷Q与电容Ca之间存在着以下关系:,2)电压源可以等效为一个电压源和一个串联电容表示的电压等效电路。,2.提高灵敏度的方法 在压电式传感器中,压电元件常用两片或两片以上组合在一起。由于存在极性,因此有两种连接方法。1)并联法,两压电片的负极都集中在中间电极上,正电极在两边的电极上,这种连接方法称为并联,其输出电容C为
12、单片电容的两倍,但输出电压U等于单片电压Ua,极板上电荷量Q为单片电荷量Q的两倍:,Q=2Q ; U=Ua ; C= 2 Ca,2)串联法,正电荷集中在上极板,负电荷集中在下极板,而中间的极板上片产生的负电荷与下片产生的正电荷相互抵消,这种接法称为串联。 Q=Q ; U=2Ua ; C=,比较:并联接法输出电荷大,本身电容大(因而接上负载后时间常数大),宜用于以电荷作为输出量的场合,相对来说允许被测对象变化频率稍低。串联接法输出电压大,本身电容小,宜用于以电压作为输出量的场合,要求后续电路有较大的输入阻抗。,9.3.2 压电传感器的等效电路,1)测量系统框图,2)等效电路,Ra为传感器的绝缘电
13、阻; Ri为前置放大器的输入电阻; Ca为传感器内部电容 Cc为电缆电容; Ci为前置放大器输入电容。,灵敏度有两种:电压灵敏度Ku:单位力的电压; Ku=U/F电荷灵敏度Kq:单位力的电荷; Kq=Q/F两种灵敏度的关系:,3)压电传感器的灵敏度,9.4 测量电路,1.引言,压电传感器的输出信号非常微弱,要将其进行放大才能测量出来。 压电传感器的内阻抗相当高,不是普通放大器能放大的。而且,除阻抗匹配的问题外,连接电缆的长度、噪声都是突出的问题。,前置放大器作用将传感器的输出高阻抗变换成低阻抗输出;起放大传感器微弱信号的作用。,传感器的输出可以是电压信号(把传感器看作电压发生器);也可以是电荷
14、信号(把传感器看作电荷发生器),传感器的输出信号应先由低噪声电缆输入高输入阻抗的前置放大器。,前置放大器有两种:电压放大器: 输出电压与输入电压(传感器的输出电压)成比例,这种电压前置放大器一般称为阻抗变换器;电荷放大器: 输出电压与输入电荷成比例。,主要区别: 使用电压放大器时,整个测量系统对电缆电容的变化非常敏感,尤其电缆长度变化更为明显; 使用电荷放大器时,电缆长度变化的影响可忽略不计。,9.4.1 电压放大器,电容器放电特性: 电容器两端的电压将按指数规律变化,放电的快慢决定于测量回路的时间常数 , 越大,放电越慢;反之,放电就越快。,可见:只有在测量回路开路情况,也就是传感器本身的绝
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